期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
铌元素改性V_(2)O_(5)-WO3/TiO_(2)催化剂降低脱硝过程SO_(2)的氧化率 被引量:9
1
作者 王博 边瑶 +2 位作者 封硕 王少奇 沈伯雄 《燃料化学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期503-512,共10页
本文采用浸渍法制备了Nb改性的V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂,研究了脱硝反应中Nb负载量对催化剂SO_(2)氧化活性的影响。结果表明,在350℃下,Nb_(2)O_(5)负载量为2%的Nb_(2)O_(5)-V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂上的SO_(2)氧化率最... 本文采用浸渍法制备了Nb改性的V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂,研究了脱硝反应中Nb负载量对催化剂SO_(2)氧化活性的影响。结果表明,在350℃下,Nb_(2)O_(5)负载量为2%的Nb_(2)O_(5)-V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂上的SO_(2)氧化率最低(0.6%),而同时NO_(x)的转化率仍能达到95%。采用TGA、氮吸附、XRD、H_(2)-TPR、CO_(2)-TPD、XPS和in-situ DRIFTS等对催化剂进行了表征分析,结果显示,Nb改性后V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂的晶体结构没有发生明显改变,但是其比表面积小幅度下降,有助于减少对SO_(2)的吸附;同时,改性后催化剂表面的吸附氧含量下降,氧化还原性能也稍微减弱,这有利于降低其对SO_(2)的氧化活性。in-situ DRIFTS结果表明,Nb改性后的Nb-V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂反应过程中表面中间产物VOSO4的含量明显下降,从而减少了SO_(3)的生成量。 展开更多
关键词 SO_(2)氧化 nb改性 V_(2)O_(5)-WO_(3)/TiO_(2)催化剂 NH_(3)-SCR脱硝
下载PDF
Nb改性对MnCe0.2Ox低温SCR抗硫和水热稳定性能的影响 被引量:7
2
作者 樊荣 杨波 +1 位作者 黄琼 徐海涛 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第6期751-759,共9页
采用均相沉淀法制备系列Nb掺入MnCe0.2Ox低温烟气脱硝催化剂,对比研究MnCe0.2Ox和MnNbβCe0.2Ox催化剂NH3选择性催化还原(NH3SCR)性能、水热稳定性能和抗硫中毒性能,同时考察NH3SCR反应中NOx、NH3和SO2的分子迁移过程。结果表明:MnNb0.4... 采用均相沉淀法制备系列Nb掺入MnCe0.2Ox低温烟气脱硝催化剂,对比研究MnCe0.2Ox和MnNbβCe0.2Ox催化剂NH3选择性催化还原(NH3SCR)性能、水热稳定性能和抗硫中毒性能,同时考察NH3SCR反应中NOx、NH3和SO2的分子迁移过程。结果表明:MnNb0.4Ce0.2Ox催化剂在180℃时NOx脱除效率达到98.5%。通入SO2和H2O 20 h后,NOx脱除效率仍然达到80%。此外,400℃水热老化24 h后,MnNb0.4Ce0.2Ox在180℃时NOx脱除效率仍然达到97%。Nb掺入增加了MnCe0.2Ox催化剂的比表面积,促进了Lewis酸的增加,并增强了氧化还原性能。在SO2和H2O存在时,Nb的掺入可以有效抑制MnNb0.4Ce0.2Ox表面SO2的吸附和硫氨盐的形成。同时,Nb与Mn和Ce之间的相互作用,也使得MnNb0.4Ce0.2Ox的结构稳定性得到增强。 展开更多
关键词 低温脱硝 MnCe0.2Ox 抗硫 水热稳定性 nb改性
下载PDF
Nb改性V-Mo/Ti脱硝催化剂的抗Na中毒性能研究 被引量:3
3
作者 黄力 王虎 +2 位作者 纵宇浩 韩沛 常峥峰 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期34-37,83,共5页
分别制备了V-Mo/Ti和V-Mo-Nb/Ti脱硝催化剂,对比研究了两种催化剂的脱硝活性和抗Na中毒性能。采用XRD、BET、NH3-TPD、H2-TPR和XPS对催化剂进行表征分析。结果显示:添加Nb可有效抑制催化剂因Na中毒而导致的酸性、还原性下降,以及催化剂... 分别制备了V-Mo/Ti和V-Mo-Nb/Ti脱硝催化剂,对比研究了两种催化剂的脱硝活性和抗Na中毒性能。采用XRD、BET、NH3-TPD、H2-TPR和XPS对催化剂进行表征分析。结果显示:添加Nb可有效抑制催化剂因Na中毒而导致的酸性、还原性下降,以及催化剂表面化学吸附氧的减少。因此,相比V-Mo/Ti-Na催化剂,V-Mo-Nb/Ti-Na催化剂体现了较好的脱硝活性。 展开更多
关键词 V-Mo/Ti催化剂 nb改性 脱硝 Na中毒
下载PDF
NbO_(x)掺杂对Pt/TiO_(2)催化燃烧氯乙烯的促进作用
4
作者 高奕吟 付睿 +1 位作者 王丽 郭耘 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第10期4429-4437,共9页
通过制备Pt/Nb_(x)/TiO_(2)研究了NbO_(x)在催化燃烧氯乙烯中的作用;采用XRD、XPS、H_(2)-TPR、NH_(3)-TPD与Py-FT-IR表征了NbO_(x)对于催化剂组织结构、氧化还原以及酸碱性的影响。负载NbO_(x)可促进Pt/TiO_(2)反应性能的提高,当Nb/Ti... 通过制备Pt/Nb_(x)/TiO_(2)研究了NbO_(x)在催化燃烧氯乙烯中的作用;采用XRD、XPS、H_(2)-TPR、NH_(3)-TPD与Py-FT-IR表征了NbO_(x)对于催化剂组织结构、氧化还原以及酸碱性的影响。负载NbO_(x)可促进Pt/TiO_(2)反应性能的提高,当Nb/Ti摩尔比为0.09时,即Pt/Nb_(0.09)/TiO_(2)可在246℃实现90%氯乙烯的转化;与Pt/TiO_(2)相比,达到相同转化率的温度向低温偏移69℃。NbO_(x)也影响了催化燃烧过程中的含氯副产物的总浓度和分布。催化剂表征结果发现NbO_(x)的引入可进一步增加Pt与载体(TiO_(2))之间的相互作用,提高催化剂的表面活性氧物种的浓度,进而促进了催化剂氧化还原性能的提高。催化剂表面的总酸量随着NbO_(x)含量的增加而降低,尤其是表面Lewis酸量。因此,催化剂表面的酸量和酸分布不是决定反应性能的唯一因素,而低温的氧化还原性更有利于催化剂性能的提高。 展开更多
关键词 催化剂 氧化 催化剂载体 氯乙烯 二氧化钛 Pt基催化剂 nb改性
下载PDF
Nb掺杂改性LiNiO_(2)正极材料的制备及电化学性能研究
5
作者 孟祥聪 刘丽英 《材料研究与应用》 CAS 2024年第2期207-214,共8页
高镍层状氧化物LiNiO_(2)具有高理论比容量和相对低廉价格,被认为是下一代锂离子动力电池的正极材料之一。当LiNiO_(2)正极材料应用于锂离子电池时,其循环稳定性无法满足要求,需经改性后才能得以应用。采用固相法合成了Nb掺杂的层状LiNi... 高镍层状氧化物LiNiO_(2)具有高理论比容量和相对低廉价格,被认为是下一代锂离子动力电池的正极材料之一。当LiNiO_(2)正极材料应用于锂离子电池时,其循环稳定性无法满足要求,需经改性后才能得以应用。采用固相法合成了Nb掺杂的层状LiNi_(1-x)Nb_(x)O_(2)(x=0.005、0.01、0.015)正极材料,利用X射线衍射、扫描电子显微镜和X射线能谱等测试手段,分析了Nb掺杂量(摩尔百分比)对其晶体结构、微观形貌及元素分布的影响,并通过恒电流间歇滴定和交流阻抗测试研究了其电化学性能。结果表明,随着Nb元素掺杂量的提高,LiNi_(1-x)Nb_(x)O_(2)材料的晶格晶面间距逐渐扩大,一次颗粒尺寸逐渐减小。在LiNiO_(2)材料中引入Nb^(5+)离子,提高了LiNi_(1-x)Nb_(x)O_(2)材料的锂离子扩散系数,并通过稳定晶体结构,抑制了Nb掺杂材料在充放电过程中的相变,有利于其电化学性能的提升。当Nb掺杂量为1%时,LiNi_(1-x)Nb_(x)O_(2)材料表现出较好的倍率性能,在10 C大电流密度下的放电比容量高达134.1 mAh·g^(-1);随着Nb掺杂量的增加,LiNi_(1-x)Nb_(x)O_(2)材料循环稳定性同步提升,当Nb掺杂量为1.5%时,LiNi_(1-x)Nb_(x)O_(2)材料经150次循环后的容量保持率为73.3%,远高于未掺杂LiNiO_(2)样品的36.2%。表明,Nb掺杂可改善LiNiO_(2)正极材料的晶体结构和电化学性能,为其在下一代锂离子动力电池的应用提供了理论依据。 展开更多
关键词 锂离子电池 LiNiO_(2)正极材料 nb掺杂改性 xnb_(x)O_(2) 固相法 掺杂量 电化学性能 容量保持率
下载PDF
Nb对FeCeO_(x)催化剂NH_(3)选择性催化还原NO的促进机制
6
作者 安冬琦 杨钰垚 +3 位作者 蔡彦迪 邹伟欣 孙敬方 董林 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期44-50,F0002,共8页
以NH_(3)为还原剂的选择性催化还原(NH_(3)-SCR)是消除大气重要污染物氮氧化物(NO_(x))的关键技术之一。采用共沉淀法制备了一系列Nb促进的Nb_(a)Fe_(1-a)CeO_(x)(a=0、0.1、0.2、0.4)催化剂用于NH_(3)选择性催化还原NO反应,并利用BET、... 以NH_(3)为还原剂的选择性催化还原(NH_(3)-SCR)是消除大气重要污染物氮氧化物(NO_(x))的关键技术之一。采用共沉淀法制备了一系列Nb促进的Nb_(a)Fe_(1-a)CeO_(x)(a=0、0.1、0.2、0.4)催化剂用于NH_(3)选择性催化还原NO反应,并利用BET、XRD、XRF、NH_(3)-TPD、H_(2)-TPR、in situ DRIFTS等技术对催化剂的物理化学性质进行表征。结果表明:Nb的引入能显著提升FeCeO_(x)催化剂的中低温脱硝性能,其中,Nb_(0.1)Fe_(0.9)CeO_(x)催化剂在175~350℃温度区间内获得超过80%的NO_(x)转化率,显示出优异的中低温NH_(3)-SCR催化活性。进一步分析发现,Nb_(0.1)Fe_(0.9)CeO_(x)催化剂上的SCR反应主要遵从Eley-Rideal反应机理,适量Nb的引入使得Nb、Fe、Ce之间产生了强相互作用,不仅可以降低催化剂的结晶度,增加催化剂的比表面积,还有利于氧化还原能力和表面酸量的提升,进而有助于NH_(3)的吸附、活化以及NH_(3)-SCR反应活性的增强。 展开更多
关键词 NH_(3)-SCR 低温脱硝 nb物种改性 FeCeO_(x)催化剂
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部